1074
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本发明是一种超大尺寸高长径比四氧化三铁二维纳米片及其制备方法,本发明以铁离子盐溶于水中,加入表面活性剂、强碱和弱还原剂,得到超大尺寸高长径比的四氧化三铁纳米片。本方法工艺简单、产率高以及适合大量制备,所得的纳米片长度在20μm到100μm,厚度为3‑5nm,具有铁磁性(饱和磁化强度为50‑70emu/g,剩磁为10‑15emu/g),可应用于自旋电子器件、超级电容器、吸波、催化和磁功能复合材料等领域。
1276
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本发明公开一种基于功能梯度涂层的GIS/GIL沿面电场调控与自诊断方法,该方法的主要步骤包括:在GIS/GIL盆式绝缘子表面进行梯度优化设计,将整个盆式绝缘子的表面沿径向划分为3‑8个环形区域,各环形区域选用的涂层材料的相对介电常数依次减小;将环氧树脂基体与掺杂不同金属的硫化锌填料混合制得具有不同介电常数的复合材料;将其按照设计的若干介电常数梯度区域附着在GIS/GIL盆式绝缘子表面;最后依据正常工作电压下盆式绝缘子表面的光强分布对电场优化效果进行自诊断。本发明在GIS/GIL盆式绝缘子气固‑界面电场优化和提高输电系统稳定性方面具有重要的应用价值。
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本发明属于医用技术领域,涉及一种中空普鲁士蓝复合物,该中空普鲁士蓝复合物包括中空普鲁士蓝复合纳米粒子和负载在中空普鲁士蓝复合纳米粒子上的蛋白酶,所述中空普鲁士蓝复合纳米粒子为介孔普鲁士蓝类似物包覆在一个或多个中空普鲁士蓝纳米粒子表面形成的复合材料。本发明提供的中空普鲁士蓝复合物包含中空普鲁士蓝复合纳米粒子和蛋白酶,负载的蛋白酶能增加肿瘤组织的过氧化氢含量,与中空普鲁士蓝复合纳米粒子的过氧化氢酶活性协同实现级联催化的目的。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料的技术领域,提供了一种ANFs/MXene复合电磁屏蔽气凝胶的制备方法。本发明选择的Kevlar29纤维具有特定的长径比和强度,在碱金属氢氧化物和极性溶剂共同作用下,将Kevlar29纤维剥离成ANFs胶体;对制备ANFs胶体过程中的水分的严格控制,最大程度丰富了剥离后ANFs表面活性基团,提升了气凝胶的力学性能和电磁波吸收性能;通过采用定向冷冻的方式,获得了具有多层级孔结构,且宏观高度取向的ANFs气凝胶,增加了气凝胶的压缩回弹性能,其取向结构使MXene导电相定向排列,提升了气凝胶的导电性能,高度取向的ANFs气凝胶的刚性骨架,可承受更大的外力作用。
787
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本发明公开了一种层状梯度铜铬合金及其制备方法,该方法包括合金熔炼,铣面,挤压或者轧制,内氧化,时效,冷轧或冷拉制成品,材料中以重量百分比计量,合金中的铬含量控制在0.1‑0.6%,并包含0.01‑0.3%的Co、Zr、Ti、Mg、Sn、Fe等元素中的一种或多种合金元素。本发明通过合金组分、内氧化工艺、时效工艺、变形量的匹配控制,制备的梯度复合材料的表层导电率高、芯部强度高,从而保证合金材料的高强高导性能。该工艺易于控制和实施,生产效率高、周期短、便于大规模生产。
本发明公开了一种金属/共价有机骨架化合物联合钛碳化铝的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先纳米片基底钛碳化铝Ti3AlC2被制备,然后立体材料金属有机骨架化合物(ZIF‑8)与共价有机骨架化合物(COF‑300)通过母液混合的方法结合,最后,COF‑300/ZIF‑8被成功的生长在纳米片基底钛碳化铝Ti3AlC2上,COF‑300/ZIF‑8@Ti3AlC2成功被得到。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料复合材料COF‑300/ZIF‑8@Ti3AlC2具有高活性、持久性和产电稳定性,从而进一步的改善了微生物燃料电池的性能。
746
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本发明提供一种聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊及制备方法和用途,属于复合材料领域。本发明提供的聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊,所述微胶囊的粒径为20‑100nm。本发明的聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊制备过程中,反应条件相对温和,环保安全,操作简单,样品产率高,原料便宜易得,可以大规模生产。而且本发明制得的微胶囊,粒径分布范围窄且尺寸小,可有效地减少光的折射,进而提高其光学性能。本发明的微胶囊材料作为隔热涂料的有效成分,在各种建筑墙体,玻璃和有机玻璃等透光产品的表面构建涂层,可以起到很好的隔热调温作用,提高产品的隔热能力和隔热持久性。
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本发明提供一种用于不燃玻璃纤维增强塑料的不燃酚醛树脂基体合成方法,包括以下步骤:步骤1:制备甲阶酚醛树脂;步骤2:酚醛树脂预聚体;步骤3:将步骤2中的酚醛树脂预聚体冷却至室温后加入第二碱性催化剂得到液体不燃酚醛树脂。本发明的合成方法通过优化反应物料配比,改进进料顺序和程序性升温,实现原料的最大利用率,降低了合成成本。经过该合成方法制得的酚醛树脂预聚体在复合材料的制备过程中只需要较低的温度便可完成酚醛树脂预聚体与玻璃纤维材料的固化。通过本发明的合成方法制得的酚醛树脂具有良好的耐腐蚀性能,且储存周期长,方便仓库储存。
1126
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本发明涉及一种独立式高温超导薄膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)取衬底,在衬底上采用Sr3Al2O6陶瓷靶材沉积牺牲层,所述牺牲层的材质为Sr3Al2O6;(2)采用GdBa2Cu3O7陶瓷靶材继续在牺牲层上沉积高温超导薄膜,得到衬底/SAO/GBCO复合结构,所述高温超导薄膜的材质为GdBa2Cu3O7‑x;(3)沉积完成后,将步骤(2)得到的衬底/SAO/GBCO复合结构置于纯氧中进行吸氧处理,使高温超导薄膜充分吸氧;(4)吸氧完成后,取出衬底/SAO/GBCO复合结构浸入水中,待牺牲层溶解后高温超导薄膜从衬底上释放,即得到独立式高温超导薄膜。与现有技术相比,本发明制得的高温超导薄膜不仅为独立式且结构良好,有机会结合到各种复合材料结构中,拓展了应用范围,降低了应用成本。
746
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本发明涉及一种风扇组件及涡轮风扇发动机。该风扇组件包括:风扇盘,风扇盘上设置有榫槽;叶片,叶片具有榫头,榫头安装在榫槽中;隔离垫片,隔离垫片过盈配合在榫头和榫槽之间,使榫头与榫槽彼此完全不直接接触;隔离垫片的材质为纤维增强的树脂基复合材料。
735
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本发明提供一种高性能复合结构绳芯,包括一内芯,一次外层芯和一外层芯,其特征在于,所述内芯为一改性聚乙烯丝,所述次外层芯是由若干剑麻纤维和超高分子量聚乙烯纤维制成的包芯纱组成,所述外层芯是由若干超高分子量聚乙烯纤维丝组成;其中所述高分子复合材料丝的组分及其质量份数如下:高密度聚乙烯80%~90%,反式‑1,4‑聚异戊二烯5%~10%,纳米碳酸钙2%~5%,乙烯‑辛烯热塑性弹性体2%~6%。该复合绳芯具有高强度,储油效果好,支撑性好,综合性能优良,适用于多场合条件。
785
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本申请公开了一种土壤调理组合物,其特征在于,其包括以下重量份的原料:黄金尾矿51‑78份,磁铁矿改性生物炭5‑20份,硅藻土改性壳聚糖复合材料3‑18份,白云石10‑45份;其中,所述黄金尾矿中的SiO2含量大于等于60%。本申请通过黄金尾矿中富含的硅元素与土壤中的重金属镉离子的竞争作用,能够钝化土壤中的重金属镉,抑制作物对重金属离子的吸收,减少重金属镉对植物的胁迫作用,硅元素还可以促进植株的生长,增强作物的抗病、抗逆性。尤其是碱性钠盐改性的黄金尾矿材料,能够显著钝化土壤中的镉离子,具有更加优异的性能。
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本发明公开Yb掺g‑C3N5复合光催化材料及其制备方法和用途,其制备方法为:将3‑氨基‑1,2,4‑三唑和硝酸镱溶解到去离子水中,得到混合溶液;加热并搅拌混合溶液,使混合溶液中的水分蒸干,得到固态析出物;将固态析出物完全干燥后研磨至粉末状,得到固体粉末;将固体粉末置于管式炉中煅烧,煅烧完成后即得到Yb掺g‑C3N5复合光催化材料。本发明公开的Yb掺g‑C3N5复合光催化材料是采用上述方法制备得到的。其用途为将上述复合材料用于处理废水中的偶氮染料和/或抗生素。本发明的复合光催化材料具有较高的光催化活性,对亚甲基蓝和盐酸四环素的光催化作用均较高,可用于废水中偶氮染料、抗生素等的分解处理。
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本发明涉及高分子材料制备技术领域,且公开了用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,第一步按照配方比例,称取物料,同时配方严重影响PPC的熔点以此决定PPC成品的3D打印性能,第二步将物料放入加入双螺杆挤出机中洗车洗干净后加入双螺杆挤出机中共混。该用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,通过本发明成功研发了可在低温进行3D打印的复合材料,该材料打印温度低,精度高,打印性能较好,本发明制备方法简单易行,条件可控,制备成本低,同时本发明制作的低温3D打印耗材对3D打印设备要求度低,选择性广,一般家用型3D打印机亦可使用,同时在程度上减少工业领域所产生的废气中的二氧化碳。
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本发明公开了一种采砂废弃边坡生态修复及土壤基质改良方法,属于生态修复技术领域,包括如下步骤:对废弃边坡进行精准测量,划出采砂废弃边坡待治理区域,去除待治理区域的地表污染物,直至露出干净的地表松软砂地土;将地表污染物去除后,刨松地表松软砂地土;固定砂土坡面的基层;本发明通过利用锚杆、复合材料网固定砂土坡面,并铺设好基质层,解决了采砂作业形成的边坡失稳、水土流失而导致的植被无法生长的问题,通过就地使用河道清淤河泥、塘泥等黏土掺和原砂地,筛选偏小规格苗木及固氮植物,来增加土壤肥力,改善砂土性能,解决了废弃采砂场特有的表层砂质土松散、缺乏肥力及后续潜在土质问题,提高长期植被效果。
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本发明涉及一种MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶及其制备方法,将MXene与氧化石墨烯(GO)按特定质量比结合,通过冷冻干燥形成MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶材料的合成方法,该制备工艺具有较好的稳定性和重复性,制备而成的复合材料比表面积大,多层的网状结构也有利于电子传递,且还具有良好的还原性,在绝热、储能以及重金属的回收利用等方面都有很好的应用。
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本发明公开了一种空心二氧化硅球形颗粒及其制备方法和应用,空心二氧化硅球形颗粒,其是以单壁空心二氧化硅球形颗粒为核体,至少一层二氧化硅为壳体。制备方法包括以下步骤:采用模板法制备单壁空心二氧化硅球形颗粒;采用溶胶凝胶法在单壁空心二氧化硅球形颗粒表面至少一次包覆二氧化硅制备得到空心二氧化硅球形颗粒。本发明多壁空心二氧化硅球形颗粒具有较高的结构强度和表面致密性,并且其介电常数,介电损耗,CTE等都很低,可作为填料颗粒应用于低介电低损耗的复合材料中,继而应用于印刷线路板、基板、载板等半导体及电子封装系统中,实现精细电子线路的制造,以满足高端电子封装系统发展的需要。
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本发明属于复合材料技术领域,具体为一种健康环保无毒害残留膜电极生产设备及其生产工艺,包括底部支板、纳米气泡富氢水设备和反应容器,所述纳米气泡富氢水设备安装在底部支板的上表面右侧,所述纳米气泡富氢水设备的左上侧输出端连接输出管,所述反应容器通过支杆连接在反应容器的左侧壁上,所述反应容器的内壁上设置有电加热组件。本方案综合化学液相沉积法和浸渍还原法优点弊端,发明了微纳米气泡富氢水作为还原剂,Nacl溶液水煮质子交换膜,运用液相化学沉积法得到沉积层更为致密,贵金属颗粒可以达到纳米级别,比表面性能更为优越,催化性能更好的无公害、无残留、健康环保的家用吸氢机、医用氢氧呼吸机膜电极。
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本发明公开了一种高导热、高热通量石墨厚膜的制备方法,该方法通过全尺度氧化石墨烯混合胶黏剂粘结石墨膜,再进行梯度焊接,得到高导热、高浸润性、高致密化石墨烯基复合材料界面,减少了石墨膜层间热阻,增加了石墨厚度方向的导热,降低了石墨厚膜的垂直导热衰减速度,提高了石墨厚膜的导热性能。
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本发明公开了一种汽车板件后处理切割用夹具,支撑台的台面上开设有多个吸气单元,且支撑台上开设有与多个吸气单元一一对应接通的多个导气孔,同时每个导气孔通过导气开关连接有导气管,导气管接通有真空泵。本发明公开了一种汽车板件后处理切割用夹具,不仅减少装夹次数,以提高工作效率,而且提升高强度碳纤维复合材料板件的质量。
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本发明公开了一种高效生物质污水净化剂及制备方法。取改性生物黑炭、羧甲基纤维素钠、高锰酸钾、壬基酚聚氧乙烯醚、聚环氧琥珀酸、硫辛酸钠,搅拌40~60min,加入乙醇,混合均匀,造粒,得到高效生物质污水净化剂。其中,改性生物黑炭使用纳米铁进行改性,其次使用高锰酸钾,提升了生物黑炭表面羟基、羧基等含氧官能团;以接枝二硫代氨基甲酸盐的聚乙烯亚胺作为功能基,对壳聚糖季铵盐‑有机麦羟硅钠石纳米复合材料进行化学交联改性,并复合改性磁性生物黑炭,合成一种三维多孔结构的改性生物黑炭,这种改性生物黑炭结构稳定,易分离回收,赋予了净化剂杀菌性,对污水中的重金属离子具有优异的吸附效果。
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发明提供一种选择性去除Cr(VI)的吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括步骤:将氧化石墨烯水分散液、硫脲和3‑氨丙基三甲氧基硅烷充分混合均匀,然后进行低温反应;经分离固体、洗涤、冷冻干燥,得到吸附剂。本发明通过硫脲和3‑氨丙基三甲氧基硅烷为主要改性剂,采用一步法低温反应实现了对氧化石墨烯的化学改性,并控制反应的条件,合成具有相对较高比表面积的氨基功能化石墨烯纳米复合材料,作为吸附铬的吸附剂;且通过硫脲和硅烷分子的引入,避免了氧化石墨烯低温处理过程中的自堆积。本发明制备过程简单,绿色环保;所得吸附剂可以选择性去除水体中的Cr(VI),对Cr(VI)吸附容量高,具有良好的吸附效果。
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本发明提供了一种复合生物材料,由如下质量百分比的原料制备而成:胶原蛋白41%~90%,高分子量的单体透明质酸钠9%~51%;交联透明质酸盐2%~10%。本发明还提供了上述一种复合生物材料的制备方法。本发明生物组织支架是以胶原蛋白及高分子透明质酸为基础得到的复合材料,该材料具有良好的生物相容性,生物降解性和生物可吸收性,对多种来源的神经干细胞具有良好的生物相容性,促进神经干细胞向神经方向分化和降低细胞凋亡的作用,在脊髓损伤动物损伤区域中植入该材料可促进动物运动功能恢复及神经电生理功能恢复,该材料的神经损伤修复作用包括但不限于促进损伤区域神经细胞的增加及降低炎症反应。
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本发明涉及复合纤维材料技术领域,具体为一种羰基铁粉改性电磁波吸收复合纤维材料,包括高低温保护层,高低温保护层的下表面装有引导层,引导层的下表面装有主抗匹配层,主抗匹配层的下表面装有损耗层,损耗层的下表面装有反射层,高低温保护层由氧化硅分散并包覆到片状羰基铁粉氧化铁表面形成。本发明,在现有技术基础材料羰基片状铁粉基础上采用羰基片状铁粉合成铁氧体,作为吸波主体材料,通过片状羰基铁粉表面包覆工艺,让其表面生成硅复合表面膜,增强其表面高温保护、耐氧化性能,解决羰基铁粉的高温失效壁垒,树脂PV的混合加入,利用其高温热成型的特性,将吸波复合材料喷射成纤维化丝板面料,突破产品减重增效的瓶颈。
本发明公开了一种NiPd纳米合金催化剂及其制备及其在氢气还原六价铬中的应用。催化剂以泡沫镍为基质,基质表面生长有碳纳米管,碳纳米管中包覆有NiPd纳米合金颗粒;碳纳米管直径为20‑50nm,NiPd纳米合金颗粒呈不规则球形,直径为20‑30nm。该催化剂的制备过程主要包括化学气相沉积(CVD),热处理和电交换三步。该复合材料在氢气处理有毒六价铬反应中表现出优异的催化活性,其中活性最优的NiPd@CNTs‑650/NF能够在80min内完全催化还原10mL(2mmol/L)的六价铬,而在相同条件下传统的商业5wt.%Pd/C催化剂则需要300min。可看出其还原效率是传统商业5wt%Pd/C催化剂的将近4倍。
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本发明属于蚝基纤维衍生产品领域,具体公开了一种节能蚝基纤维复合层及其制备工艺,所述蚝基纤维复合层包括弹性体纤维和粘结纤维;所述弹性体纤维与所述粘结纤维的质量比为3:1‑1:1所述弹性体纤维中包含有蚝基纤维,所述蚝基纤维占所述弹性体纤维的30‑50%;所述制备工艺包括S1分层预制、S2开松梳理、S3立体铺网、S4立体交织预定形、S5纤维层单元化、S6多单元热压成型;本发明公开的工艺填补了蚝基纤维复合材料制备工艺方面的空白,整个工艺节能环保,不使用化学胶水,无污染,使用蚝基纤维复合层制成的成品纤维垫,具有密度梯度结构,质量轻盈,弹性和支撑力好,不含有甲醛,对人体安全,具有一定的抗菌除臭效果,触感舒适。
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本发明公开了一种多孔纤维状碳/磁电磁波吸收材料及其制备方法,该电磁波吸收材料以活性炭纤维为基底,所述纤维表面存在有孔隙,在纤维表面及内部负载有磁损耗材料Fe3O4。其制备方法先制备大孔隙的活性炭纤维,并以此作为基材,通过原位杂化、电镀或磁控溅射等方式在纤维表面及内部负载四氧化三铁。本发明的多孔纤维状碳/磁电磁波吸收材料可以明显的改善材料的电磁波吸收性能,可以与树脂、面料等复合制备有效的电磁波防护复合材料,具有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种多相催化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。以生物质基平台化合物2,5‑二甲酰基呋喃(DFF)为原料,以钴基氮掺杂碳纳米管复合材料催化剂,空气或氧气为氧化剂,通过液相氧化酯化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。该反应操作简单、条件温和,原料转化率高,产物2,5‑呋喃二甲酸酯的收率高,具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种Mxene高强度复合水凝胶及其制备方法和应用,属于纳米复合材料技术领域。该制备方法为:将原始Mxene加入到水中,空气气氛下低温超声处理得到剥离后的Mxene纳米片溶液;向该溶液加入4‑((烯丙氨基)甲基)苯‑1,2‑二醇、无水乙醇,通过多巴胺基团的锚固作用,得到表面功能化的Mxene纳米片;将其分散到水中,然后再加入单体、交联剂,混合均匀得到水凝胶预聚液,在水凝胶预聚液中加入引发剂,室温静置发生聚合反应,得到Mxene高强度复合水凝胶。通过本发明的制备方法,MXene在水凝胶中均匀分布,且制备得到的Mxene高强度复合水凝胶力学性能大幅提高的同时赋予其功能化特性。
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